电力电子器件功率二极管.ppt
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1、第一章 电力半导体器件,1.0 电力电子器件 概述1.1 功率二极管 1.2 晶闸管 1.3可关断晶闸管(GTO)、电力晶闸管(GTR)1.4 功率场效应晶体管、绝缘栅双极型晶体管 1.5 电力电子器件散热、串并联及缓冲保护,1.0 电力电子器件 概述,1.0.1 电力电子器件 概念、分类、特征、损耗1.0.2 应用电力电子器件的系统组成 电力电子器件的分类,电力电子器件 概念、分类、特征、损耗,1)概念:主电路(Main Power Circuit)电气设备或电力系统中,直接承担电能的变换或控制任务的电路。功率变换器即为通常所说的电力电子电路(也称主电路),它由电力电子器件构成。电力电子器件
2、(Power Electronic Device)可直接用于主电路中,实现电能的变换或控制的电子器件。,图1-1 电力电子装置示意图,1.0.1 电力电子器件 概念、分类、特征、损耗,2)分类:电真空器件(汞弧整流器、闸流管)半导体器件(采用的主要材料硅)目前,除了在大功率高频微波电路中仍使用真空管(电真空器件)外,其余的电力电子电路均由功率半导体器件组成,3)同处理信息的电子器件相比的一般特征:,能处理电功率的能力,一般远大于处理信息的电子器件。,电力电子器件一般都工作在开关状态。,电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制。,电力电子器件自身的功率损耗远大于信息电子器件,一般都要安装散热器。
3、,主要损耗,电力电子器件 概念、分类、特征、损耗,通态损耗,断态损耗,开关损耗,开通损耗,关断损耗,通态损耗是器件功率损耗的主要成因。,器件开关频率较高时,开关损耗可能成为 器件功率损耗的主要因素。,控制极损耗,应用电力电子器件的系统组成,图 电力电子器件在实际应用中的系统组成,电力电子电路,电力电子电路电力电子系统,由控制电路、驱动电路、保护电路和以电力电子器件为核心的主电路组成,在主电路和控制电路中附加一些电路,以保证电力电子器件和整个系统正常可靠运行,电气隔离,导通,主电路中电力电子器件,关断,检测电路、驱动电路以外的电路,控制电路,由信息电路组成,控制电路,主电路,电力电子系统,检测电
4、路,检测主电路或应用现场信号,通过驱动电路控制,四川工程职业技术学院,主电路,驱动电路,检测电路,控制电路 控制信号,电气隔离,电气隔离,电气隔离,电气隔离,电气隔离,保护电路 保证电力电子器件和整个电力电子系统正常可靠运行,图 电力电子器件在实际应用中的系统组成,主电路端子之间信号,导通,关断,电力电子器件,控制端,主电流端子(公共端)驱动电路和主电路,是主电路电流流出电力电子器件的端子,电力半导体器件,是构成电力电子设备的核心,电力电子技术的基础。作为开关元件的要求:开关速度快、承受电流/电压能力大,工作损耗小。理想:截止时能承受高电压且漏电流要小;导通时能流过大电流和很低的管压降;在开关
5、转换时,具有短的开、关时间;通态损耗、断态损耗和开关损耗均要小。同时能承受高的di/dt和du/dt上升率,以及具有全控功能。,1.0.3 电力电子器件的分类,1.按照电力电子器件能够被控制电路信号所控制的程度分为以下三类,半控型器件(Thyristor)通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。普通晶闸管SCR,全控型器件(IGBT,MOSFET)通过控制信号既可控制其导通又可控制其关断,又称自关断器件。GTO、BJT、功率MOSFET、IGBT等,不可控器件(Power Diode)不能用控制信号来控制其通断,因此也就不需要驱动电路。二极管VD,2.按照门极(栅极)驱动电路信号的性质,分
6、为两类:,电流驱动型 通过从控制端注入或者抽出电流来实现导通或者关断的控制。该类器件驱动功率大,驱动电路复杂,工作频率低。如SCR、GTO、GTR、BJT,电压驱动型 仅通过在控制端和公共端之间施加一定的电压信号就可实现导通或者关断的控制。该类器件驱动功率小,驱动电路简单可靠,工作频率高。如IGBT、P-MOSFET,3.按照器件内部电子和空穴两种载流子参与导电的情况分为三类:,单极型器件,由一种载流子参与导电的器件,如功率MOSFET,双极型器件,由电子和空穴两种载流子参与导电的器件,如二极管、SCR、GTO、BJT,复合型器件,单极型器件和双极型器件集成混合而成的器件,如IGBT,是电力电
7、子器件发展方向。,另外,电力电子器件中:电压,电流额定值从高往低的器件是SCR、GTO、IGBT、BJT和功率MOSFET。工作频率从高往低的器件是功率MOSFET、IGBT、BJT、GTO和SCR。,1.1 功率二极管,PN结与功率二极管的工作原理 功率二极管的基本特性 功率二极管的主要参数1.1.4 功率二极管的型号及选择原则1.1.5 功率二极管的主要类型,功率二极管(Power Diode),也常叫整流二极管,其结构和原理简单,工作可靠,自20世纪50年代初期就获得应用。快恢复二极管和肖特基二极管,分别在中、高频整流和逆变,以及低压高频整流的场合,具有不可替代的地位。,1.1 功率二极
8、管不可控器件,功率二极管及模块,基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管一样。由一个面积较大的PN结和两端引线以及封装组成的。从外形上看,主要有螺栓型和平板型两种封装。,图1-2 功率二极管的外形、结构和电气图形符号 a)外形 b)结构 c)电气图形符号,1.1.1 PN结与功率二极管的工作原理,二极管的基本原理就在于PN结的单向导电性这一主要特征。正方向单向导电、反方向阻断。PN结的反向击穿(两种形式)雪崩击穿齐纳击穿均可能导致热击穿,1.1.1 PN结与功率二极管的工作原理,PN结的状态,PN结的电荷量随外加电压而变化,呈现电容效应,称为结电容CJ,又称为微分电容。结电容按其产生机制和作
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